熒光顯微鏡是以紫外線為光源,用以照射被檢物體,使之發出熒光,然后在顯微鏡下觀察物體的形狀及其所在位置。熒光顯微鏡用于研究細胞內物質的吸收、運輸、化學物質的分布及定位等。 細胞中有些物質,如葉綠素等,受紫外線照射后可發熒光;另有一些物質本身雖不能發熒光,但如果用熒光染料或熒光抗體染色后,經紫外線照射亦可發熒光,熒光顯微鏡就是對這類物質進行定性和定量研究的工具之一。
目前,熒光顯微鏡所使用光源較多采用高壓汞燈等,它發射很強的紫外和藍紫光,足以激發各類熒光物質,因此,為熒光顯微鏡普遍采用。
高強度的汞燈、金屬鹵素燈、氙燈做激發光源為熒光顯微鏡普遍采用,使用濾色片把不需要的光濾去,只留下激發熒光集團的高強度很純的光線。但是這些光源會散發大量熱能,對燈室溫度要求不宜過高,必須要有良好的散熱條件,且成本高,壽命短,操作不方便等,限制熒光顯微鏡的普及和使用。
除此之外,由于光的波段及亮度較難通過肉眼直接判斷,給科研實驗順利進行帶來一定的阻礙。正是基于當前熒光光源使用過程中的種種不便和限制,開發出一種新型光源的智能化熒光模塊進行替代是很有必要的。
熒光模塊作為熒光顯微鏡的重要附件,通過大功率的照明裝置發出較短波長的激發光,誘發熒光物質發出熒光,經過物鏡作用在樣品上,再通過顯微鏡觀察熒光物體的形狀及其所在位置,從而對這類物質進行定性和定量的研究。由于其無損、非入侵的觀察方式和特異性標記識別的特點,廣泛應用于生物科學領域的研究。
(熒光模塊 倒置熒光模塊 熒光附件)
熒光模塊采用大功率LED作為照明光源,具有光效率高,發熱小,壽命長等優點,穩定性高,為較長時間的連續實驗提供熒光照明,參數可視化、操作簡單、視野升級,兼容性更好,推動熒光顯微鏡在科研領域中使用的普及率。
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(來源:廣州市明慧科技有限公司)
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